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中间层粉末均匀铺在AZ31B与纯铝之间。待压头升至温度,将组合好的试样放于压头下,并将压头压下,保持AZ31B与纯铝之间有30MPa压力,在此温度持续30s后,切断压头电热丝电源,继续保持压力30s后,升起压头,取出试样。其中中间层为镁铝共晶合金粉末I(Mg-Al31at%)时,压头温度升至480℃,制备试样A;中间层为镁铝共晶合金粉末II(Mg-Al62at%)时,压头温度为500℃,制备试样B。
热泵技术是一种很好的节能型空调制冷供热技术,把热泵技术与太阳能热利用技术结合可提高太阳能集热器效率和热泵系统性能,同时解决全天候供热问题。研究开发太阳能热泵正日益受到重视。本文论述了太阳能热泵的技术原理和特点以及在提供热水方面的应用和研究现状等。随着经济发展和科技的进步,能源和环境是当今世界突出的两大社会问题,这促使人们更多地意识到能源对人类的重要性,而愈来愈重视太阳能利用和节能热泵技术。目前我国太阳能的热利用主要集中在被动式太阳房采暖和热水器提供家用热水上,而主动式太阳能供热系统的开发的利用相对落后。
在瓦斯灰粒度-2目占4%、还原剂为瓦斯灰本身带有含碳物质的条件下,其试验结果根据定义,还原度=FeO含量/TFe含量×1%,在理想焙烧情况下,Fe2O3全部还原成Fe3O4时理论上焙烧矿的还原度为42.8%。从图8可看出,当温度在7~85℃之间时,随着磁化焙烧温度的升高,铁矿物的还原度也随着提高。焙烧温度在7~75℃,瓦斯灰的铁矿物还原度提高得不多,还原度分别为39.1%和4.2%。
概述高碱度烧结矿出现于2世纪6年代,以其碱度高、冶金性能优良区别于自熔性烧结矿。低温烧结技术是生产优质高碱度烧结矿和降低烧结能耗的基本措施,它出现于7年代,低温烧结技术的核心是创造适宜的温度、气氛和物质成分条件,形成大量针状铁酸钙(SF-CA)使之成为烧结矿的主要粘结相。高碱度烧结矿和低温烧结技术已经在生产实践中广泛使用。高碱度烧结矿的基本特征高碱度烧结矿既具有FeO低、还原性好的特征,又具有强度高的特征,根本原因在于其主要粘结相为铁酸钙(SFCA).优质高碱度烧结矿的碱度值(m(CaO)/m(SiO2))一般在1.8~2.2范围之内,其铁酸钙主要以针状存在。